来源:高工锂电技术与应用2017-06-13
(b)电极在不同电流密度下恒电流充放电曲线。(c)循环性能。(d)比电容随倍率的变化。(e)奈奎斯特电化学阻抗谱。(f)不同金属有机框架材料电极比电容的对比。...当电流密度从0.25ag-1提高到5ag-1时,cu-cat粉末构建的电容器电容仅为原来的23%,而相同情况下,cu-cat纳米线阵列构建的电容器电容维持为原来的55%。
来源:高工锂电技术与应用2017-06-12
为了在充电时,保证高电流密度不会使锂离子堵塞在居所门外,科学家增加了木材内部的通道入口。这种改造使得每个入口的离子数量都不多,局部电流密度很小,电池不会产生发热发烫现象,也就避免了爆炸。
来源:NTNU2017-06-09
将这些新概念落实于液态金属电池中,将有助于使电流密度更高且较现有熔盐电池系统更安全,并可实现制造成本更低的系统。为了避免含锌离子与钠电极之间发生反应,研究人员在电极之间放置多孔隔膜或隔离层。
来源:电子发烧友2017-06-07
据介绍,在1c的电流密度(恒流放电1小时后结束放电时的电流值)下进行1500次循环测试之后,这种锂硫电池仍可保持高达900mah/g的充电容量。
来源:石墨烯联盟2017-06-06
研究发现电池在以100、200和300mag-1电流密度放电时纯硫酸铅的平均放电比容量分别为49、5和0.5mahg-1,而硫酸铅/石墨烯复合材料的平均电容则能达到110、94和69mahg-1。
来源:高工锂电2017-06-05
燃料电池独特的异相电催化反应过程,使得不管是氢的电化学氧化还是氧的电化学还原,都可以在pt/c催化剂表面获得较高的交换电流密度。
来源:徐云飞20172017-05-17
目前液流电池产业链尚未完善,未来成本下降将依赖于离子交换膜国产化、提高钒离子溶解度、提高电流密度等方向的研究。
来源:高工锂电技术与应用2017-05-16
来源:烯碳资讯2017-05-15
要想维持相同的质量比容量和电流密度,10mgcm-2电极上离子和电子的传递速率要增加100倍,传递10倍以上的电荷。...在高质量负载量和高电流密度情况下,这种3d孔状石墨烯/nb2o5复合材料电极比石墨负极、si负极、c-si负极以及c-s正极具有更高的容量保持率,使纳米电极材料离商业化更近一步。
来源:正晖资本2017-05-11
石墨烯的电学性能突出表现在高载流子迁移率及高电流密度,其载流子迁移率达15000c㎡/vs,相当于商用硅片的10倍。电流密度耐性为2亿a/c㎡,相当于铜的100倍。
来源:新能源Leader2017-05-10
在该项研究中panpanqin利用al磁控溅射技术在al箔的表面合成了一层碳包覆中空al纳米球,使用该电极作为双离子电池的负极,能够很好的抑制在嵌锂过程中产生的应力,也大大降低了电极的电流密度,从而使得采用该负极的双离子电池具有极佳的循环性能
来源:新能源Leader2017-05-08
来自中国科学院深圳先进技术研究院和中国科技大学的panpanqin等人共同开发了一款al基负极的双离子电池,panpanqin在al箔上制备了一层碳包覆中空al纳米球,不仅很好的抑制了嵌锂过程中产生的应力,还降低了电流密度
来源:北京大学2017-05-07
该材料与石墨烯复合后更显示出极其优越的循环稳定性和倍率性能,在0.2a/g电流密度下循环100圈之后容量不衰减,保持950mah/g的容量;在2a/g的大电流下保持具有700mah/g的容量。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2017-05-05
袁华知介绍,“东方日升这款半片组件即把常规的电池片通过激光划片技术一分为二,使同等电压下单片电池的电流降低,使得电流失配带来的影响降低,减少串联电阻以输出更高的填充因子,增加电池片间距数量以提高电流密度
来源:新能源Leader2017-05-04
1.金属锂负极表面研究1.1提高金属锂负极的活性面积研究显示降低金属锂表面的电流密度可以显著的抑制锂枝晶的产生,为了提高金属锂负极的比表面积,降低电流密度,人们尝试将金属锂制备成为粉末,但是金属锂粉不但昂贵
来源:北极星电力网2017-05-03
(二)技术装备优势公司离子膜烧碱采用世界上先进的高电流密度自然循环电解槽,电解槽离子膜采用杜邦第四代全氟离子交换膜;固体烧碱采用瑞士博特公司煤熔盐降膜蒸发技术;dcs控制系统采用美国爱默生公司技术;聚合装置采用单台
来源:华东理工大学材料学院2017-04-28
此外,硫化铟etl更为匹配的能带结构以及更高的本征电子迁移率,能够进一步抑制电子的逆向传输,降低载流子复合机率,从而使得电池器件的短路电流密度、开路电压以及填充因子均得到提升。
来源:中国储能网2017-04-25
而且在比较大的电流密度之下循环1200次,没有见到明显的衰减,并且表现出良好的倍率性能,计算的比能量,也就是正极和负极的计算比能量可以到每公斤458瓦时,如果有电池里面不同的充电量,就可以达到不同的电池比能量
来源:搜狐汽车2017-04-21
同时,较大的比表面积能承受更高的单位面积电流密度,因此低维硅材料的倍率性能也更好。
来源:知乎2017-04-21
充电时,锂离子从正极脱出,移动到负极,得电子并嵌入到石墨层状结构中而不形成枝晶,这很大程度上克服了低电流密度下枝晶的问题(见下图,参考文献)。...但石墨的采用也付出了能量密度降低的代价,而且,在大电流密度下,石墨也有形成枝晶的危险,锂离子快速的嵌入石墨层中,会造成锂金属在石墨层状通道口的“拥堵”,因而在石墨表面形成枝晶。